Пиксельная схема и устройство отображения

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к пиксельной схеме устройства отображения. Техническим результатом является снижение потребления мощности, не вызывая ухудшение апертуры. Результат достигается тем, что конденсаторный элемент (Clc) сформирован между пиксельным электродом (20) и противоэлектродом (80). Напряжение (Vcom) противоэлектродов прикладывается на противоэлектрод (80). Одни выводы пиксельного электрода (20), первая переключающая схема (22), и вторая переключающая схема (23), и первый вывод второго транзистора (Т2) формируют внутренний узел (N1). Первая переключающая схема (22) и вторая переключающая схема (23) имеют другие выводы, соединенные с истоковой линией (SL). Вторая переключающая схема (23) сконфигурирована последовательной схемой транзисторов (Т1 и Т3), и вывод управления транзистора (Т1), второй вывод транзистора (Т2) и один вывод конденсаторного элемента повышения напряжения (Cbst) формируют выходной узел (N2). Другой вывод конденсаторного элемента повышения напряжения (Csbt) соединен с линией (BST) повышения напряжения, вывод управления транзистора (Т2) соединен с опорной линией (REF), и вывод управления транзистора (Т3) соединен с линией выбора (SEL). 2 н. и 27 з.п. ф-лы, 35 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0001] Настоящее изобретение относится к пиксельной схеме и устройству отображения, включающему в себя пиксельную схему и, в частности, к устройству отображения типа активной матрицы.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0002] В мобильном терминале, таком как сотовый телефон или мобильная игровая консоль, обычно используется жидкокристаллическое устройство отображения в качестве средства отображения. Так как сотовый телефон питается от батареи, потребление мощности настоятельно требуется уменьшать. По этой причине информация, такая как время или срок службы батареи, которую требуется всегда показывать, показывается на отражательной подпанели. В последние годы требуется, чтобы на одной и той же главной панели нормальное отображение посредством полноцветного отображения и отражательного постоянно включенного отображения, были совместимыми.

[0003] Фиг.34 показывает эквивалентную схему пиксельной схемы в обычном жидкокристаллическом устройстве отображения типа активной матрицы. Фиг.35 показывает компоновку схемы жидкокристаллического устройства отображения типа активной матрицы, имеющей m × n пикселей. Обе ссылочные позиции m и n обозначают целые числа, каждое из которых равно 2 или более.

[0004] Как показано на Фиг.35, переключающие элементы, сконфигурированные тонкопленочными транзисторами (TFT), скомпонованы в пересечениях между m истоковыми линиями SL1, SL2..., SLm и n линиями GL1, GL2..., GLn сканирования. На Фиг.34 истоковые линии SL1, SL2..., SLm представлены истоковой линией SL, и аналогично, линии GL1, GL2..., GLn сканирования представлены символом GL.

[0005] Как показано на Фиг.34, жидкокристаллический конденсаторный элемент Clc и вспомогательный конденсаторный элемент Cs соединены параллельно друг с другом через TFT. Жидкокристаллический конденсаторный элемент Clc сконфигурирован многослойной структурой, в которой слой жидких кристаллов сформирован между пиксельным электродом 20 и противоэлектродом 80. Противоэлектрод также называют общим электродом.

[0006] Фиг.35 просто показывает только TFT и пиксельный электрод (черная прямоугольная часть) в каждой пиксельной схеме.

[0007] Вспомогательный конденсаторный элемент Cs имеет один вывод (один электрод), соединенный с пиксельным электродом 20, и другой вывод (другой электрод), соединенный с линией CSL вспомогательных конденсаторов, чтобы стабилизировать напряжение пиксельных данных, хранимых в пиксельном электроде 20. Вспомогательный конденсаторный элемент Cs выгодным образом подавляет напряжение пиксельных данных, хранимых в пиксельном электроде, от изменения из-за генерирования тока утечки в TFT, изменения в электрической емкости жидкокристаллического конденсаторного элемента Clc между черным изображением и белым изображением, вызванного диэлектрической анизотропией, поддерживаемой молекулами жидкого кристалла, изменения в напряжении через паразитную емкость между пиксельным электродом и периферийным проводником, и т.п. Напряжениями линий сканирования последовательно управляют, чтобы установить транзисторы TFT, соединенные с одной линией сканирования, в проводящее состояние, и напряжения пиксельных данных, поданные к истоковым линиям в блоках линий сканирования, запрограммированы в соответствующих пиксельных электродах, соответственно.

[0008] При нормальном отображении посредством полноцветного отображения, даже хотя содержимое отображения является неподвижным изображением, одно и то же содержимое отображения повторяющимся образом программируются в одном и том же пикселе для каждого кадра. Таким способом напряжения пиксельных данных, хранимых в пиксельных электродах, обновляются, чтобы минимизировать изменение в напряжении пиксельных данных и обеспечить отображение высококачественного неподвижного изображения.

[0009] Потребление мощности для питания жидкокристаллического устройства отображения фактически управляется посредством потребления мощности для возбуждения истоковой линии посредством истокового возбудителя, и фактически выражается относительным выражением, представленным следующим числовым выражением 1. В числовом выражении 1 ссылочный символ P обозначает потребление мощности; f - частоту обновления (количество раз действия обновления одного кадра в единицу времени); C - емкость нагрузки, возбуждаемую истоковым возбудителем; В - напряжение возбуждения истокового возбудителя; n - количество линий сканирования; и m - количество истоковых линий. В этом случае действие обновления является операцией, которая прикладывает напряжение к пиксельному электроду через истоковую линию, в то же время сохраняя содержимое отображения.

[0010] (Числовое выражение 1)

Pf * C * V2 * n * m

[0011] В режиме постоянно включенного отображения, так как содержимое отображения является неподвижным изображением, напряжение пиксельных данных не должно всегда обновляться для каждого кадра. По этой причине, чтобы дополнительно уменьшить потребление мощности жидкокристаллического устройства отображения, частота обновления в состоянии постоянного отображения понижена. Однако, когда частота обновления понижена, напряжение пиксельных данных, удерживаемое в пиксельном электроде, изменяется под влиянием тока утечки TFT. Изменение в напряжении вызывает изменение в светимости отображения (коэффициенте пропускания жидкого кристалла) каждого пикселя и становится видимым как мерцание. Так как средний потенциал в каждом периоде кадра также уменьшается, ухудшение качества отображения, такое как недостаточный контраст, может быть вероятно вызвано.

[0012] В этом случае в качестве способа одновременной реализации решения проблемы ухудшения качества отображения, вызванного уменьшением частоты обновления в постоянно включенном отображении, неподвижного изображения, такое как отображение срока службы батареи или времени, и снижения потребления мощности, например, раскрыта конфигурация, описанная в нижеследующем патентном документе 1. В конфигурации, раскрытой в патентном документе 1, возможны жидкокристаллические дисплеи (реализованные) с помощью и пропускающих и отражательных функций. Кроме того, блок памяти скомпонован в пиксельной схеме в пиксельной области, в которой может быть получен отражательный жидкокристаллический дисплей. Блок памяти хранит информацию, которая должна быть отображена в блоке отражательного жидкокристаллического дисплея, в качестве сигнала напряжения. В состоянии отражательного жидкокристаллического дисплея напряжение, удерживаемое в блоке памяти пиксельной схемы, считывается, чтобы отобразить информацию, соответствующую напряжению.

[0013] В патентном документе 1 блок памяти сконфигурирован посредством SRAM (статического ОЗУ), и сигнал напряжения удерживается статически. По этой причине действие обновления не требуется, поддержание качества отображения и снижение потребления мощности могут быть одновременно реализованы.

Патентный документ уровня техники

[0014] [Патентный документ 1] Еще не прошедшая экспертизу японская выложенная патентная публикация № 2007-334224

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Проблема, которая должна быть решена в соответствии с изобретением

[0015] Однако, когда вышеупомянутая конфигурация применяется к жидкокристаллическому устройству отображения, используемому в сотовом телефоне или подобном, в дополнение к вспомогательному конденсаторному элементу, чтобы удерживать напряжение каждых пиксельных данных, служащее в качестве аналоговой информации при нормальной работе, блок памяти для хранения пиксельных данных должен быть скомпонован для каждого пикселя или каждой группы пикселей. Таким образом, так как количество элементов и сигнальных линий, которые должны быть сформированы на подложке матрицы (подложке активной матрицы), которая конфигурирует единицу отображения в жидкокристаллическом устройстве отображения, увеличивается, уменьшается соотношение сторон изображения в режиме передачи. Когда схема возбуждения с инвертированной полярностью для возбуждения переменным током (AC) жидкого кристалла скомпонована вместе с блоком памяти, соотношение сторон изображения дополнительно уменьшается. Таким образом, когда соотношение сторон изображения уменьшается из-за увеличения количества элементов или сигнальных линий, светимость изображения отображения уменьшается в режиме нормального отображения.

[0016] В жидкокристаллическом устройстве отображения при отображении неподвижного изображения, полученного постоянно включенным отображением, в дополнение к проблеме изменения в напряжении в пиксельном электроде, имеется проблема, согласно которой, когда напряжение одной и той же полярности непрерывно прикладывается к пиксельному электроду и противоэлектроду, малое количество ионной примеси, содержащейся в жидкокристаллическом слое, концентрируется на любом из пиксельного электрода и противоэлектрода, чтобы вынудить весь экран отображения гореть. По этой причине в дополнение к действию обновления необходимо действие инвертирования полярности, чтобы инвертировать полярности напряжения, приложенного к пиксельному электроду и противоэлектроду.

[0017] В каждом из нормального отображения и постоянно включенного отображения при отображении неподвижного изображения, в качестве действия инвертирования полярности выполняется операция, которая сохраняет пиксельные данные 1 кадра в памяти кадров и повторяющимся образом программирует напряжение, соответствующее пиксельным данным, в то время как полярность, определенная в отношении противоэлектрода, инвертируется в каждом случае. По этой причине, как описано выше, необходима операция, которая возбуждает линию сканирования и истоковую линию извне и программирует напряжение пиксельных данных, подаваемых на истоковые линии в блоках линий сканирования в пиксельных электродах, соответственно.

[0018] Таким образом, в постоянно включенном отображении, требующем работы с низким потреблением энергии, когда линия сканирования и истоковая линия возбуждаются извне, чтобы выполнить действие инвертирования полярности, большее потребление мощности имеет место, так как амплитуда напряжения пиксельного электрода больше, чем таковая в действии обновления.

[0019] Настоящее изобретение было сделано с учетом вышеупомянутых проблем и задачей настоящего изобретения является обеспечить пиксельную схему и устройство отображения, которое может предотвратить ухудшение жидкого кристалла и качество отображения с низким потреблением энергии, не вызывая уменьшения в формате изображения.

Средство для решения проблемы

[0020] Чтобы решить вышеупомянутую задачу, пиксельная схема согласно настоящему изобретению охарактеризована, чтобы использовать следующую конфигурацию.

[0021] Пиксельная схема согласно настоящему изобретению включает в себя:

блок элемента отображения, включающий в себя единичный элемент отображения;

внутренний узел, который конфигурирует часть блока элемента отображения и удерживает напряжение пиксельных данных, приложенное к блоку элемента отображения;

первую переключающую схему, которая передает напряжение пиксельных данных, поданное от сигнальной линии данных, ко внутреннему узлу через по меньшей мере заранее определенный переключающий элемент;

вторую переключающую схему, которая передает напряжение, подаваемое от сигнальной линии данных, ко внутреннему узлу, без прохождения через заранее определенный переключающий элемент; и

схему управления, которая удерживает заранее определенное напряжение в зависимости от напряжения пиксельных данных, хранимое внутренним узлом, на одном выводе первого конденсаторного элемента и управляет соединением/разъединением второй переключающей схемы.

[0022] Пиксельная схема включает в себя с первого по третий транзисторные элементы, каждый имеющий первый вывод, второй вывод и вывод управления, который управляет соединением между первым и вторым выводами. Из этих транзисторных элементов первый и третий транзисторные элементы скомпонованы во второй переключающей схеме, и второй транзисторный элемент скомпонован в схеме управления. Вторая переключающая схема сконфигурирована последовательной схемой, имеющей первый транзисторный элемент и третий транзисторный элемент, и схема управления сконфигурирована последовательной схемой, имеющей второй транзисторный элемент и первый конденсаторный элемент.

[0023] И первая переключающая схема и вторая переключающая схемы имеют выводы, соединенные с сигнальной линией данных, и другие выводы, соединенные с внутренним узлом. Первый вывод второго транзисторного элемента также соединен с внутренним узлом.

[0024] Вывод управления первого транзисторного элемента, второй вывод второго транзисторного элемента и один вывод первого конденсаторного элемента соединены друг с другом, чтобы сформировать узел. Вывод управления второго транзисторного элемента соединен с первой линией управления, и вывод управления третьего транзисторного элемента соединен со второй линией управления. Кроме того, другой вывод первого конденсаторного элемента (то есть вывод, который не формирует узел) соединен со второй линией управления или третьей линией управления.

[0025] В дополнение к этой конфигурации может быть также скомпонован второй конденсаторный элемент, имеющий один вывод, соединенный с внутренним узлом, и имеющий другой вывод, соединенный с четвертой линией управления или линией заранее определенного фиксированного напряжения.

[0026] Заранее определенный переключающий элемент сконфигурирован четвертым транзисторным элементом, имеющим первый вывод, второй вывод и вывод управления, который управляет соединением между первым и вторым выводами, и

вывод управления четвертого транзисторного элемента предпочтительно соединен с сигнальной линией сканирования.

[0027] Первая переключающая схема также предпочтительно имеет конфигурацию, которая не включает в себя переключающий элемент за исключением заранее определенного переключающего элемента.

[0028] Первая переключающая схема предпочтительно сконфигурирована последовательной схемой третьего транзисторного элемента и заранее определенного переключающего элемента во второй переключающей схеме или последовательной схемой пятого транзистора, имеющего вывод управления, соединенный с выводом управления третьего транзисторного элемента во второй переключающей схеме, и заранее определенного переключающего элемента.

[0029] Кроме того, (описано) устройство отображения согласно настоящему изобретению, в котором

множество пиксельных элементов, каждый имеющий вышеупомянутые характеристики, скомпонованы в направлении строки и направлении столбца, чтобы конфигурировать матрицу пиксельных схем,

сигнальная линия данных скомпонована для каждого из столбцов одна за одной,

пиксельные схемы, скомпонованные вдоль одного и того же столбца, имеют выводы первых переключающих схем, соединенные с общей сигнальной линией данных,

пиксельные схемы, скомпонованные вдоль одной и той же строки или одного и того же столбца, имеют выводы управления вторых транзисторных элементов, соединенные с общей первой линией управления,

пиксельные схемы, скомпонованные вдоль одной и той же строки или одного и того же столбца, имеют выводы управления третьих транзисторных элементов, соединенные с общей второй линией управления, и

пиксельные схемы, скомпонованные вдоль одной и той же строки или одного и того же столбца, имеют другие выводы первых конденсаторных элементов, соединенные с общей второй линией управления или общей третьей линией управления,

устройство отображения включает в себя: схему возбуждения сигнальных линий данных, которая независимо возбуждает сигнальные линии данных; и схему возбуждения линии управления, которая независимо возбуждает первую - третью линии управления.

[0030] В дополнение к вышеупомянутой конфигурации первая переключающая схема не включает в себя переключающий элемент за исключением заранее определенного переключающего элемента, причем заранее определенный переключающий элемент является четвертым транзисторным элементом, имеющим первый вывод, второй вывод и вывод управления, который управляет соединением между первым и вторым выводами, первый вывод, второй вывод и вывод управления соединены с внутренним узлом, сигнальной линией данных, и сигнальной линией сканирования, соответственно,

сигнальная линия сканирования скомпонована для каждой из строк одна за одной, и пиксельные схемы, скомпонованные вдоль одной и той же строки, соединены с общей сигнальной линией сканирования, и

схема возбуждения сигнальной линии сканирования, которая независимо возбуждает сигнальные линии сканирования, предпочтительно скомпонована.

[0031] Заранее определенный переключающий элемент сконфигурирован с помощью четвертого транзисторного элемента, имеющего первый вывод, второй вывод и вывод управления, который управляет соединением между обоими этими выводами,

первая переключающая схема сконфигурирована последовательной схемой третьего транзисторного элемента во второй переключающей схеме и четвертым транзисторным элементом или последовательной схемой из пятого транзистора, имеющего вывод управления, соединенный с выводом управления третьего транзисторного элемента во второй переключающей схеме, и четвертого транзисторного элемента,

одна сигнальная линия сканирования и вторая линия управления скомпонованы для каждой из строк,

вывод управления четвертого транзисторного элемента соединен с сигнальной линией сканирования, и

пиксельные схемы, скомпонованные вдоль одной и той же строки, соединены с общей сигнальной линией сканирования и общей второй линией управления, и

схема возбуждения сигнальной линии сканирования, которая независимо возбуждает сигнальные линии сканирования, предпочтительно скомпонована.

[0032] С вышеупомянутой конфигурацией при действии программирования, чтобы независимо программировать пиксельные данные в пиксельных схемах, скомпонованных вдоль одной выбранной строки,

схема возбуждения сигнальной линии сканирования предпочтительно прикладывает заранее определенное напряжение выбранной строки к сигнальной линии сканирования выбранной строки, чтобы установить четвертые транзисторные элементы, скомпонованные вдоль выбранной строки, в проводящее состояние, и прикладывает заранее определенное напряжение невыбранной строки к сигнальной линии сканирования невыбранной строки, чтобы установить четвертые транзисторные элементы, скомпонованные вдоль невыбранной строки, в непроводящее состояние, и

схема возбуждения сигнальной линии данных независимо прикладывает напряжения данных, соответствующие пиксельным данным, которые должны быть запрограммированы в пиксельных схемах столбцов выбранной строки, к сигнальным линиям данных, соответственно.

[0033] В это время, в действии программирования, схема возбуждения линии управления может приложить заранее определенное напряжение ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние.

[0034] При действии программирования, чтобы независимо программировать пиксельные данные в пиксельных схемах, скомпонованных вдоль одной выбранной строки,

схема возбуждения сигнальной линии сканирования предпочтительно прикладывает заранее определенное напряжение выбранной строки к сигнальной линии сканирования выбранной строки, чтобы установить четвертые транзисторные элементы, скомпонованные вдоль выбранной строки, в проводящее состояние, и прикладывает заранее определенное напряжение невыбранной строки к сигнальной линии сканирования невыбранной строки, чтобы установить четвертые транзисторные элементы, скомпонованные вдоль невыбранной строки, в непроводящее состояние,

схема возбуждения линии управления предпочтительно прикладывает заранее определенное напряжение выбора ко второй линии управления выбранной строки, чтобы установить третий транзисторный элемент в проводящее состояние, и прикладывает заранее определенное невыбирающее напряжение ко второй линии управления невыбранной строки, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние, и

схема возбуждения сигнальной линии данных предпочтительно независимо прикладывает напряжения данных, соответствующие пиксельным данным, которые должны быть запрограммированы в пиксельных схемах столбцов выбранной строки, к сигнальным линиям данных, соответственно.

[0035] В действии программирования схема возбуждения линии управления предпочтительно прикладывает заранее определенное напряжение к первой линии управления, чтобы установить второй транзисторный элемент в проводящее состояние.

[0036] Кроме того, устройство отображения согласно настоящему изобретению отличается тем, что в дополнение к вышеупомянутым характеристикам,

в действии самообновления для работы вторых переключающих схем и схем управления, чтобы одновременно компенсировать изменения в напряжении внутренних узлов во множестве пиксельных схем в случае, когда другие выводы первых конденсаторных элементов подсоединены к третьей линии управления,

схема возбуждения сигнальной линии сканирования прикладывает заранее определенное напряжение к сигнальным линиям сканирования, соединенным со всеми пиксельными схемами в матрице пиксельных схем, чтобы установить четвертый транзисторный элемент в непроводящее состояние,

схема возбуждения линии управления

прикладывает заранее определенное напряжение к первой линии управления так, что, когда состояние напряжения двоичных пиксельных данных, хранимых внутренним узлом, является первым состоянием напряжения, второй транзисторный элемент блокирует ток, вытекающий из одного вывода первого конденсаторного элемента ко внутреннему узлу, и когда состояние напряжения является вторым состоянием напряжения, второй транзисторный элемент устанавливается в проводящее состояние,

прикладывает заранее определенное напряжение ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в проводящее состояние, и

прикладывает импульс напряжения, имеющий заранее определенную амплитуду напряжения, к третьей линии управления, чтобы подать изменение в напряжении посредством емкостной связи через первый конденсаторный элемент на один вывод первого конденсаторного элемента, так что, когда напряжение внутреннего узла находится в первом состоянии напряжения, изменение в напряжении не было подавлено (блокировано), и первый транзисторный элемент установлен в проводящее состояние, и когда напряжение внутреннего узла находится во втором состоянии напряжения, изменение в напряжении подавляется, и первый транзисторный элемент установлен в непроводящее состояние, и

схема возбуждения сигнальной линии данных подает напряжение пиксельных данных в первом состоянии напряжения ко всем сигнальным линиям данных, соединенным со множеством пиксельных схем, предназначенных для действия самообновления.

[0037] В случае, когда другой вывод первого конденсаторного элемента соединен со второй линией управления, импульс напряжения, имеющий заранее определенную амплитуду напряжения, прикладывается ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в проводящее состояние, изменение в напряжении посредством емкостной связи через первый конденсаторный элемент подают одному выводу первого конденсаторного элемента, так что, когда напряжение внутреннего узла находится в первом состоянии напряжения, изменение в напряжении не было подавлено (блокировано), и первый транзисторный элемент устанавливается в проводящее состояние, и когда напряжение внутреннего узла находится во втором состоянии напряжения, изменение в напряжении подавляется, и первый транзисторный элемент устанавливается в непроводящее состояние.

[0038] В дополнение к этому, в качестве другой характеристики, в состоянии ожидания непосредственно после того, как действия самообновления закончено,

схема возбуждения линии управления прикладывает заранее определенное напряжение ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние, и заканчивает приложение импульса напряжения.

[0039] Кроме того, в это время действие самообновления также предпочтительно повторяется через состояние ожидания, которое в 10 или более раз больше периода действия самообновления, описанного выше.

[0040] В состоянии ожидания схема возбуждения линии управления предпочтительно прикладывает фиксированное напряжение к сигнальной линии данных. Фиксированное напряжение может быть установлено во втором состоянии напряжения.

[0041] В дополнение к вышеупомянутым характеристикам,

множество пиксельных схем, являющихся целью действия самообновления, секционируются в один блок строк или множество блоков строк,

по меньшей мере вторая линия управления и вторая линия управления или третья линия управления, соединенная с другим выводом первого конденсаторного элемента, являются скомпонованными с возможностью возбуждения в блоках секций, и

схема возбуждения линии управления, относительно секции, которая не является целью действия самообновления, предпочтительно прикладывает заранее определенное напряжение, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние, ко второй линии управления или не прикладывает импульс напряжения ко второй линии управления или третьей линии управления, соединенной с другим выводом первого конденсаторного элемента, и

последовательно переключает секции, являющиеся целью действия самообновления, чтобы отдельно выполнить действие самообновления для каждой из секций.

[0042] Когда первая переключающая схема имеет конфигурацию, которая не включает в себя переключающий элемент за исключением четвертого транзисторного элемента,

множество пиксельных схем, являющихся целью действия самообновления, секционируются в один блок столбцов или множество блоков столбцов,

по меньшей мере вторая линия управления и вторая линия управления или третья линия управления, соединенная с другим выводом первого конденсаторного элемента, являются скомпонованными с возможностью возбуждения в блоках секций, и

схема возбуждения линии управления относительно секции, которая не является целью действия самообновления, предпочтительно прикладывает заранее определенное напряжение, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние, ко второй линии управления или не прикладывает импульс напряжения ко второй линии управления или третьей линии управления, соединенной с другим выводом первого конденсаторного элемента, и

последовательно переключает секции, являющиеся целью действия самообновления, чтобы отдельно выполнить действие самообновления для каждой из секций.

[0043] Устройство отображения согласно настоящему изобретению скомпоновано, в дополнение к вышеупомянутым характеристикам,

в котором первая переключающая схема не включает в себя переключающий элемент за исключением четвертого транзисторного элемента, и другой вывод первого конденсаторного элемента соединен с третьей линией управления,

единичный элемент отображения сконфигурирован жидкокристаллическим элементом отображения, включающим в себя пиксельный электрод, противоэлектрод и слой жидких кристаллов, вставленный между пиксельным электродом и противоэлектродом,

в блоке элемента отображения внутренний узел соединен с пиксельным электродом непосредственно или через усилитель напряжения, и

схема подачи напряжения противоэлектрода, которая подает напряжение на противоэлектрод,

характеризуется выполнением последовательности операций:

в действии самоинвертирования полярности, чтобы управлять первыми переключающими схемами, вторыми переключающими схемами и схемами управления, чтобы одновременно инвертировать полярности напряжений, приложенных к пиксельным электродам и противоэлектродам во множестве пиксельных схем,

когда действие установки начального состояния, выполняемое перед действием самоинвертирования полярности, начато,

схема возбуждения сигнальной линии сканирования прикладывает заранее определенное напряжение к сигнальной линии сканирования, соединенной со всеми пиксельными схемами в матрице пиксельных схем, чтобы установить четвертый транзисторный элемент в непроводящее состояние,

схема возбуждения линии управления

прикладывает заранее определенное напряжение к первой линии управления, чтобы генерировать разность напряжений на одном выводе первого конденсаторного элемента в зависимости от того, находится ли состояние напряжения двоичных пиксельных данных, хранимых внутренним узлом, в первом состоянии напряжения или втором состоянии напряжения,

прикладывает заранее определенное напряжение ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние, и

прикладывает заранее определенное начальное напряжение к третьей линии управления,

после действия установки начального состояния схема возбуждения линии управления

прикладывает импульс, имеющий заранее определенную амплитуду напряжения, к третьей линии управления, чтобы подать изменение в напряжении посредством емкостной связи через первый конденсаторный элемент на один вывод первого конденсаторного элемента, так что, когда напряжение внутреннего узла находится в первом состоянии напряжения, так как второй транзисторный элемент был установлен в непроводящее состояние, изменение в напряжении не подавляется, и первый транзисторный элемент устанавливается в проводящее состояние, и когда напряжение внутреннего узла находится во втором состоянии напряжения, так как второй транзисторный элемент установлен в проводящее состояние, изменение в напряжении подавляется, и первый транзисторный элемент установлен в непроводящее состояние, и,

после этого прикладывает заранее определенное напряжение к первой линии управления, чтобы установить второй транзисторный элемент в непроводящее состояние независимо от состояния напряжения внутреннего узла,

после того, как схема возбуждения сигнальной линии сканирования затем прикладывает импульс напряжения сканирования, имеющий заранее определенную амплитуду напряжения, ко всем сигнальным линиям сканирования, соединенным со множеством пиксельных схем, являющихся целью действия самоинвертирования полярности, чтобы временно установить четвертый транзисторный элемент в проводящее состояние, схема возбуждения сигнальной линии сканирования возвращает четвертый транзисторный элемент в непроводящее состояние,

схема подачи напряжения противоэлектрода изменяет напряжение, приложенное к противоэлектроду, между двумя состояниями напряжения после того, как второй транзисторный элемент устанавливается в непроводящее состояние до тех пор пока схема возбуждения сигнальной линии сканирования не закончит приложение импульса напряжения сканирования,

схема возбуждения линии управления прикладывает заранее определенное напряжение ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в проводящее состояние в течение по меньшей мере заранее определенного периода после того, как схема возбуждения сигнальной линии сканирования заканчивает приложение импульса напряжения сканирования, и затем останавливает приложение импульса к третьей линии управления, и

схема возбуждения сигнальной линии данных:

прикладывает напряжение в первом состоянии напряжения, по меньшей мере в то время как схема возбуждения сигнальной линии сканирования прикладывает импульс напряжения сканирования, ко всем сигнальным линиям данных, соединенным со множеством пиксельных схем, являющихся целью действия самоинвертирования полярности, и

прикладывает напряжение во втором состоянии напряжения ко всем линиям подачи напряжения, соединенным со множеством пиксельных схем, являющихся целью действия самоинвертирования полярности, в течение по меньшей мере частичного периода непосредственно до того, как схема возбуждения линии управления закончит приложение заранее определенного напряжения, чтобы установить третий транзисторный элемент в проводящее состояние, ко второй линии управления.

[0044] В качестве другого способа, устройство отображения может выполнить ряд операций, в которых, когда действие установки начального состояния перед действием самоинвертирования полярности начато, схема возбуждения линии управления прикладывает заранее определенное начальное напряжение к третьей линии управления, соединенной с другим выводом первого конденсаторного элемента,

после действия установки начального состояния схема возбуждения линии управления прикладывает импульс напряжения, имеющий заранее определенную амплитуду напряжения, ко второй линии управления и третьей линии управления, останавливает приложение импульса ко второй линии управления и третьей линии управления по меньшей мере после того, как схема возбуждения сигнала сканирования заканчивает приложение импульса напряжения, и, в течение по меньшей мере частичного периода непосредственно до того, как будут закончены приложения импульса ко второй линии управления и третьей линии управления, схема управления сигнальной линией данных прикладывает напряжение во втором состоянии напряжения ко всем сигнальным линиям данных, соединенным со множеством пиксельных схем, являющихся целью действия самоинвертирования полярности.

[0045] С другой стороны, устройство отображения может выполнить ряд операций, в которых, когда первый конденсаторный элемент соединен со второй линией управления, когда действие установки начального состояния, выполняемое перед действием самоинвертирования полярности, начато, схема возбуждения линии управления прикладывает заранее определенное напряжение ко второй линии управления, чтобы установить третий транзисторный элемент в непроводящее состояние,

после действия установки начального состояния схема возбуждения линии управления прикладывает импульс, имеющий заранее определенную амплитуду напряжения, ко второй линии управления, по меньшей мере после того, как схема возбуждения сигнальной линии сканирования заканчивает приложение импульса напряжения, останавливает приложение импульса ко второй линии управления, и, в течение по меньшей мере частичного периода непосредственно до того, как приложение импульса ко второй линии управления будет закончено, схема возбуждения сигнальной линии данных прикладывает напряжение во втором состоянии напряжения ко всем сигнальным линиям данных, соединенным со множеством пиксельных схем, являющихся целью действия самоинвертирования полярности.

[0046] В каждой из вышеупомянутых конфигураций в пиксельной схеме, когда первая переключающая схема сконфигурирована последовательной схемой из третьего транзисторного элемента и четвертого транзисторного элемента или последовательной схемой из пятого транзистора, имеющего вывод управления, соединенный с выводом управления третьего транзистора во второй переключающей схеме, и четвертого транзисторного элемента, схема возбуждения линии управления в течение по меньшей мере заранее определенного периода от приложения импульса напряжения схемы возбуждения сигнальной линии сканирования до конца приложения импульса, может приложить заранее определенное напряжение, чтобы установить третий транзисторный элемент в проводящее состояние, ко второй линии управления, затем остановить приложение импульса ко второй линии управления или третьей линии управления, соединенной с другим выводом первого конденсаторного элемента.

[0047] В это время, когда первый конденсаторный элемент соединен с третьей линией управления, вторая линия управления и третья линия управления могут